{"created":"2023-06-19T10:26:31.155845+00:00","id":5098,"links":{},"metadata":{"_buckets":{"deposit":"e2a72168-87a9-4c3d-b0a7-25898c9399b9"},"_deposit":{"created_by":18,"id":"5098","owners":[18],"pid":{"revision_id":0,"type":"depid","value":"5098"},"status":"published"},"_oai":{"id":"oai:muroran-it.repo.nii.ac.jp:00005098","sets":["41:227"]},"author_link":["22696"],"item_81_date_granted_17":{"attribute_name":"学位授与年月日","attribute_value_mlt":[{"subitem_dategranted":"2012-03-23"}]},"item_81_degree_grantor_10":{"attribute_name":"学位授与機関","attribute_value_mlt":[{"subitem_degreegrantor":[{"subitem_degreegrantor_language":"ja","subitem_degreegrantor_name":"室蘭工業大学"},{"subitem_degreegrantor_language":"en","subitem_degreegrantor_name":"Muroran Institute of 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Zone)の推定を行った。既設トンネルのひずみと地山の破壊ひずみと対比させ,既設トンネル周辺地山に塑性化した領域,すなわち,EDZが存在していると評価した。EDZの形成過程を鑑み弾性波速度Vpに着目した。既設トンネル周辺地山のVpの分布を考察することでEDZの推定が可能であると考えた。第5章では,VpによりEDZを推定し,推定結果をRQD(Rock Quality Designation)によるボーリング所見,および掘削直後の切羽を対比させ検証を行った。アーチアクションが有効に作用するトンネル本体部で相関性が認められ,VpによるEDZの推定について有効性を示した。第6章では,トンネルの拡幅掘削,すなわち,EDZを掘削した場合の地山の変位挙動について述べる。既設トンネルの変位量とFEM解析による拡幅掘削時の推定変位量,および施工時に計測した実変位量,さらに近傍の新設トンネル施工時に計測した実変位量を対比させた。EDZの掘削では変位が抑制される傾向を示し,この知見による拡幅トンネルにおける最適な支保設計の可能性を見出した。第7章では,拡幅トンネルの設計法の提案を行った。VpよりEDZを推定し,拡幅断面とEDZの関係を把握することで,最適な支保構造の設計と補助工法の選定を可能とした。また,新第三紀の堆積軟岩では掘削ズリから重金属の溶出が懸念されるが,トンネル施工時の余剰材である吹付けコンクリートの跳ね返り材(リバウンド材)を不溶化材として利用する実験的検証を行い,As,Pbに対して不溶化効果の有効性を見出した。 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